RU2534429C1 - Способ измерения теплофизических свойств твердых материалов методом плоского мгновенного источника тепла - Google Patents

Способ измерения теплофизических свойств твердых материалов методом плоского мгновенного источника тепла Download PDF

Info

Publication number
RU2534429C1
RU2534429C1 RU2013127079/28A RU2013127079A RU2534429C1 RU 2534429 C1 RU2534429 C1 RU 2534429C1 RU 2013127079/28 A RU2013127079/28 A RU 2013127079/28A RU 2013127079 A RU2013127079 A RU 2013127079A RU 2534429 C1 RU2534429 C1 RU 2534429C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
value
thermal
max
temperature
massive
Prior art date
Application number
RU2013127079/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Васильевич Пономарев
Андрей Викторович Гуров
Александр Георгиевич Дивин
Галина Викторовна Шишкина
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет" ФГБОУ ВПО "ТГТУ"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет" ФГБОУ ВПО "ТГТУ" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет" ФГБОУ ВПО "ТГТУ"
Priority to RU2013127079/28A priority Critical patent/RU2534429C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2534429C1 publication Critical patent/RU2534429C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области исследования теплофизических характеристик материалов и может быть использовано при тепловых испытаниях твердых материалов. Заявлен способ измерения теплофизических свойств твердых материалов методом плоского мгновенного источника тепла, заключающийся в том, что образец исследуемого материала изготавливают в виде трех пластин. Причем тонкую пластину размещают между двумя массивными. Между нижней массивной и тонкой пластинами размещают плоский электронагреватель, а термоэлектрический преобразователь располагают между верхней массивной и тонкой пластинами. Полученную систему предварительно выдерживают при заданной начальной температуре, затем на электронагреватель подают короткий электрический импульс. Для определения теплофизических свойств материала в течение активной стадии эксперимента осуществляют измерение и регистрацию температуры с постоянным шагом во времени, определяют максимальное значение температуры, рассчитывают значение температуры T′ и момент времени τ′, соответствующие заданному значению параметра β. Технический результат изобретения - повышение точности измерения теплофизических свойств твердых материалов за счет выбора оптимальных режимных параметров теплофизического эксперимента. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области тепловых испытаний твердых материалов, а именно к области исследования теплофизических характеристик этих материалов.
Известен способ определения комплекса теплофизических свойств твердых материалов [Патент РФ №2374631, кл. G01N 25/18, 2008], включающий тепловое импульсное воздействие на плоскую поверхность исследуемого образца и измерение избыточной температуры на плоской поверхности образца в одной точке в заданном интервале времени. Тепловое импульсное воздействие осуществляют лучистым тепловым потоком известной плотности и длительности, а измерение избыточной температуры с момента подачи теплового импульса проводят в центральной части нагреваемой поверхности образца, при этом регистрируют значение максимальной избыточной температуры и время ее достижения.
К недостаткам этого способа относятся невысокая точность измерения коэффициента температуропроводности и необходимость наличия специальной аппаратуры (инфракрасного излучателя и инфракрасного измерителя температуры).
Известен способ определения комплекса теплофизических свойств твердых материалов [Патент РФ №2125258, кл. G01N 25/18, 1999], включающий воздействие тепловыми импульсами от линейного источника на плоскую поверхность исследуемого и эталонного образцов, измерение избыточных температур в моменты подачи тепловых импульсов в точках, расположенных на фиксированных расстояниях от линии нагрева на поверхности образцов. Измерение температуры приближают с минимальной погрешностью к рассчитанным температурам, формируемых посредством программного управления параметрами теплофизических характеристик. По идентифицированным параметрам образцов и действительным значениям характеристик эталона определяют искомые характеристики.
Недостатками этого способа являются большая длительность и трудоемкость эксперимента, а также необходимость использования эталонного образца.
Наиболее близким техническим решением является способ измерения теплофизических свойств твердых материалов методом плоского мгновенного источника тепла [Пономарев, С.В. Теоретические и практические основы теплофизических измерений: монография / под ред. С.В.Пономарева. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. - 408 с.], заключающийся в том, что из исследуемого материала изготавливают три пластины, причем одну тонкую толщиной х0 размещают между двумя массивными, толщина которых в десять-двадцать раз превышает х0. Между нижней массивной и тонкой пластинами размещают плоский электронагреватель, изготовленный из тонкой нихромовой (манганиновой) проволоки, а датчик температуры, изготовленный из медной проволоки, располагают на расстоянии x=х0 от нагревателя. Полученную систему предварительно выдерживают при заданной начальной температуре Т0 не менее двух часов. Активная часть эксперимента начинается в тот момент времени, когда на электронагреватель подается короткий электрический импульс. За время действия этого импульса в единице площади плоского нагревателя выделяется количество тепла Qn. В течение активной стадии эксперимента осуществляют измерение и регистрацию температуры в точке x=х0, определяют максимальное значение температуры Tmax. Активную стадию эксперимента завершают при τ>τmax, где xmax - момент времени, соответствующий достижению максимального значения температуры Tmax. По полученным данным (х0, Qn, Tmax, τmax) вычисляют искомые теплофизические свойства исследуемого материала.
Недостатком данного способа является невысокая точность измерения теплофизических свойств исследуемого материала, так как сложно достаточно точно определить значение момента времени τmax.
Техническая задача изобретения - повышение точности измерения теплофизических свойств твердых материалов за счет выбора оптимальных режимных параметров теплофизического эксперимента.
Техническая задача достигается тем, что в способе измерения теплофизических свойств твердых материалов методом плоского мгновенного источника тепла, заключающемся в том, что образец исследуемого материала изготавливают в виде трех пластин, причем тонкую пластину толщиной х0 размещают между двумя массивными, толщина которых в десять-двадцать раз превышает x0, в плоскости x=0 между нижней массивной и тонкой пластинами размещают плоский электронагреватель, изготовленный из пермаллоевой фольги, а термоэлектрический преобразователь располагают в другой плоскости на расстоянии x=х0 от нагревателя между верхней массивной и тонкой пластинами, полученную систему предварительно выдерживают при заданной начальной температуре Т0, затем на электронагреватель подают короткий электрический импульс, в течение активной стадии эксперимента осуществляют измерение и регистрацию температуры в точке х=х0 с постоянным шагом во времени, определяют максимальное значение температуры Tmax, в отличие от прототипа, активную стадию эксперимента заканчивают, когда разность температур (Ti0) становится меньше величины α(Tmax-T0), рассчитывают значение температуры T′=β(Tmax-T0)+T0, соответствующее заданному значению параметра β, определяют четыре ближайших к T′ значения Tj-1<Tj, Tj≤T′, Tj+1>T′, Tj+2>Tj+1, вычисляют параметры b0, b1 зависимости Т=b0+b1τ методом наименьших квадратов по четырем парам значений (τj-1, Tj-1), (τj, Tj-1), (τj+1, Tj+1), (τj+2, Tj+2), определяют момент времени τ′ как корень уравнения Т′=b0+b1τ, а искомые теплофизические свойства рассчитывают по формулам:
Figure 00000001
;
c ρ = Q n z ' exp ( z ' ) ( T ' T 0 ) x 0 π
Figure 00000002
;
λ=acρ,
где a - температуропроводность исследуемого материала; cρ - объемная теплоемкость исследуемого материала; X - теплопроводность исследуемого материала; Qn - количество тепла, мгновенно выделившееся в единице площади плоского нагревателя в момент начала активной стадии эксперимента; z′ - больший корень уравнения z exp ( z ) = β 2 e
Figure 00000003
; значение параметра α выбирают из диапазона 0,95…0,98; значение параметра β выбирают из диапазона 0,3…0,6, причем оптимальным является значение βопт=0,498.
На фиг.1 представлена физическая модель устройства для реализации метода плоского мгновенного источника тепла.
Из исследуемого твердого материала изготавливают три пластины: одну тонкую пластину толщиной х0, обозначенную на фиг.1 цифрой 3 и две массивные (толстые) пластины, обозначенные цифрами 4 и 5, причем толщина Н этих пластин должна не менее чем в десять-двадцать раз превышать толщину х0 тонкой пластины 3. Плоский нагреватель 1, изготовленный из тонкой пермаллоевой фольги, размещают между пластинами 3 и 5, а хромель-копелевую термопару 2, обеспечивающую измерение температуры Т(х0, τ), - с другой стороны, между пластинами 3 и 4. Для уменьшения влияния контактных тепловых сопротивлений нужно обеспечить необходимую силу прижатия пластин к нагревателю 1 и к датчику температуры 2.
Получившуюся систему, включающую в себя пластины 3, 4, 5 с зажатыми между ними нагревателем 1 и измерителем температуры 2, в течение достаточно большого промежутка времени выдерживают при заданной температуре T0. В абсолютном большинстве случаев для этого требуется не менее двух часов.
Активная часть эксперимента начинается в тот момент времени, когда на электронагреватель 1 подается короткий электрический импульс. За время действия этого импульса в единице площади плоского нагревателя выделяется определенное количество тепла
Q n = 0 τ и P ( τ ) d τ P τ и
Figure 00000004
,
где P - электрическая мощность [Вт/м2], приходящаяся на единицу площади плоского нагревателя; τи - длительность импульса.
После действия "мгновенного" источника тепла на протяжении активной стадии эксперимента осуществляют измерение и регистрацию температуры Т(х0, τ), определяют максимальное значение температуры Tmax. Активную стадию эксперимента заканчивают, когда Ti0≤α(Tmax0), значение параметра α выбирают из диапазона 0,95…0,98.
После завершения активной части эксперимента по полученным данным вычисляют искомые теплофизические свойства исследуемого вещества по расчетным формулам, вывод которых рассмотрим ниже.
Исходя из математической модели данного метода, изложенной в прототипе, можно получить решение, которое имеет следующий вид:
Figure 00000005
где T(x, τ)- температура в точке с координатой x в момент времени τ; а, с, ρ - соответственно температуропроводность, удельная теплоемкость и плотность исследуемого вещества.
В том же источнике показано, что определение температуропроводности обычно осуществляется по формуле
Figure 00000006
где τmax - момент времени, в который достигается максимальное значение температуры Tmax.
Использование формулы (2) приводит к большим погрешностям, поскольку сложно достаточно точно определить значение момента времени τmax. Попробуем определить такие моменты времени τ′ и τ′′, используя которые (см. фиг.2), можно минимизировать погрешность определения температуропроводности.
Для этого измерим в точке с координатой x изменение во времени т температуры Т(х, τ) и зарегистрируем эту кривую (фиг.2).
Введем безразмерную переменную
Figure 00000007
. Тогда решение (1) примет вид
Figure 00000008
,
где
Figure 00000009
объемная теплоемкость исследуемого материала.
Введем переменный параметр
β = T ( x , τ ) T 0 T max T 0 . ( 3 )
Figure 00000010
Запишем решение (1) для момента времени τ′=τ′(β):
T ( x , τ ' ) T 0 = Q n z ( τ ' ( β ) ) exp ( z ( τ ' ( β ) ) ) c ρ x π . ( 1 a )
Figure 00000011
Для момента времени τ=τmax, когда z | τ max = 1 2
Figure 00000012
, получаем
T ( x , τ max ) T 0 T max T 0 = Q n 1 2 exp ( 1 2 ) c ρ x π = Q n c ρ x 2 π e . ( 1 b )
Figure 00000013
Поделив (1а) на (1b), получаем
β = T ( x , τ ' ( β ) ) T 0 T max T 0 = z 1 2 exp [ z ] 2 e . ( 4 )
Figure 00000014
Преобразовав выражение (4), получаем уравнение
z exp [ z ] = β 2 e . ( 5 )
Figure 00000015
Обозначим z′=z(x′(β)) и z′′=z(τ′′(β)) соответственно больший и меньший корни уравнения (5). После преобразований легко получаем формулы для вычисления искомой температуропроводности а по экспериментально измеренным значениям моментов времени τ′ и τ′′:
из
Figure 00000016
следует, что
Figure 00000017
из
Figure 00000018
следует, что
Figure 00000019
где τ′ и τ′′ - меньший и больший моменты времени, соответствующие большему Jz′ и меньшему z′′ корням уравнения (5), при которых достигается заданное значение параметра β, определенное формулой (3).
Для вычисления объемной теплоемкости сρ на основе зависимости (1а) легко получается формула:
с ρ = Q n z ( τ ' ( β ) ) exp ( z ( τ ' ( β ) ) ) [ T ( x , τ ' ( β ) ) T 0 ] x π , ( 7 )
Figure 00000020
которая при z | τ max = 1 2
Figure 00000012
, с учетом (1b) принимает вид:
с ρ = Q n [ T max T 0 ] x π . ( 7 a )
Figure 00000021
Теплопроводность исследуемого материала λ определяется по формуле
Figure 00000022
Значение параметра β выбирают из диапазона 0,3…0,6, причем оптимальным является значение βoпт=0,498.
С учетом вышеизложенного, обработка экспериментальных данных после завершения активной стадии эксперимента производится в следующей последовательности:
- рассчитывается значение температуры T′=β(Tmax0)+Т0, параметр β выбирается из диапазона 0,3…0,6;
- определяются четыре ближайших к T′ значения Tj-1<Tj, Tj≤T′, Tj+1>T′, Tj+2>Tj+1;
- вычисляются параметры b0, b1 зависимости Т=b0+b1τ методом наименьших квадратов по четырем парам значений (τj-1, Tj-1), (τj, Tj), (τj+1, Tj+1), (τj+2, Tj+2);
- определяется момент времени τ′ как корень уравнения Т′=b0+b1τ;
- вычисляется значение z′ как больший корень уравнения (5);
- искомые теплофизические свойства рассчитываются по формулам (6), (7) и (8).

Claims (1)

  1. Способ измерения теплофизических свойств твердых материалов методом плоского мгновенного источника тепла, заключающийся в том, что образец исследуемого материала изготавливают в виде трех пластин, причем тонкую пластину толщиной x0 размещают между двумя массивными, толщина которых в десять-двадцать раз превышает x0, в плоскости х=0 между нижней массивной и тонкой пластинами размещают плоский электронагреватель, изготовленный из пермаллоевой фольги, а термоэлектрический преобразователь располагают в другой плоскости на расстоянии x=x0 от нагревателя между верхней массивной и тонкой пластинами, полученную систему предварительно выдерживают при заданной начальной температуре Т0, затем на электронагреватель подают короткий электрический импульс, в течение активной стадии эксперимента осуществляют измерение и регистрацию температуры в точке х=х0 с постоянным шагом во времени, определяют максимальное значение температуры Tmax, отличающийся тем, что после достижения максимального значения температуры Tmax активную стадию эксперимента заканчивают, когда разность температур (Ti-T0) становится меньше величины α(Tmax-T0), рассчитывают значение температуры T′=β(Tmax-T0)+T0, соответствующее заданному значению параметра β, определяют четыре ближайших к T′ значения Tj-1<Tj, Tj≤T′, Tj+1>T′, Tj+2>Tj+1, вычисляют параметры b0, b1 зависимости Т=b0+b1τ методом наименьших квадратов по четырем парам значений (τj-1, Tj-1), (τj, Tj-1), (τj+1, Tj+1), (τj+2, Tj+2), определяют момент времени τ′ как корень уравнения Т′=b0+b1τ, а искомые теплофизические свойства рассчитывают по формулам:
    Figure 00000001
    ;
    c ρ = Q n z ' exp ( z ' ) ( T ' T 0 ) x 0 π
    Figure 00000023
    ;
    λ=acρ;
    а - температуропроводность исследуемого материала;
    сρ - объемная теплоемкость исследуемого материала;
    λ - теплопроводность исследуемого материала;
    Qn - количество тепла, мгновенно выделившееся в единице площади плоского нагревателя в момент начала активной стадии эксперимента;
    z′ - больший корень уравнения z exp ( z ) = β 2 e
    Figure 00000003
    ;
    значение параметра α выбирают из диапазона 0,95…0,98;
    значение параметра β выбирают из диапазона 0,3…0,6, причем оптимальным является значение βопт=0,498.
RU2013127079/28A 2013-06-13 2013-06-13 Способ измерения теплофизических свойств твердых материалов методом плоского мгновенного источника тепла RU2534429C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013127079/28A RU2534429C1 (ru) 2013-06-13 2013-06-13 Способ измерения теплофизических свойств твердых материалов методом плоского мгновенного источника тепла

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013127079/28A RU2534429C1 (ru) 2013-06-13 2013-06-13 Способ измерения теплофизических свойств твердых материалов методом плоского мгновенного источника тепла

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2534429C1 true RU2534429C1 (ru) 2014-11-27

Family

ID=53383051

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013127079/28A RU2534429C1 (ru) 2013-06-13 2013-06-13 Способ измерения теплофизических свойств твердых материалов методом плоского мгновенного источника тепла

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2534429C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2601234C1 (ru) * 2015-07-13 2016-10-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет" ФГБОУ ВПО "ТГТУ" Способ измерения теплофизических свойств теплоизоляционных материалов методом плоского импульсного источника теплоты
RU2613194C1 (ru) * 2015-11-02 2017-03-15 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") Способ измерения теплофизических свойств анизотропных материалов методом линейного импульсного источника теплоты
RU169620U1 (ru) * 2016-09-30 2017-03-24 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" Устройство для определения комплекса теплофизических характеристик материалов

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1124209A1 (ru) * 1983-02-09 1984-11-15 Тамбовский институт химического машиностроения Способ неразрушающего контрол теплофизических характеристик материалов и устройство дл его осуществлени
SU1383182A1 (ru) * 1985-10-28 1988-03-23 Kostyuk Aleksandr V Способ определени температуропроводности
RU2125258C1 (ru) * 1995-06-14 1999-01-20 Тамбовский государственный технический университет Способ и устройство для идентификации комплекса теплофизических свойств твердых материалов
US6676287B1 (en) * 2002-08-07 2004-01-13 Mathis Instruments Ltd. Direct thermal conductivity measurement technique
RU2303777C2 (ru) * 2005-06-06 2007-07-27 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П. Королева" Способ идентификации комплекса теплофизических свойств твердых материалов
RU2374631C2 (ru) * 2008-01-21 2009-11-27 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Способ определения комплекса теплофизических свойств твердых материалов

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1124209A1 (ru) * 1983-02-09 1984-11-15 Тамбовский институт химического машиностроения Способ неразрушающего контрол теплофизических характеристик материалов и устройство дл его осуществлени
SU1383182A1 (ru) * 1985-10-28 1988-03-23 Kostyuk Aleksandr V Способ определени температуропроводности
RU2125258C1 (ru) * 1995-06-14 1999-01-20 Тамбовский государственный технический университет Способ и устройство для идентификации комплекса теплофизических свойств твердых материалов
US6676287B1 (en) * 2002-08-07 2004-01-13 Mathis Instruments Ltd. Direct thermal conductivity measurement technique
RU2303777C2 (ru) * 2005-06-06 2007-07-27 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П. Королева" Способ идентификации комплекса теплофизических свойств твердых материалов
RU2374631C2 (ru) * 2008-01-21 2009-11-27 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Способ определения комплекса теплофизических свойств твердых материалов

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ФОКИН В.М., КОВЫЛИН А.В., ЧЕРНЫШОВ В.Н., "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ", МОСКВА,ИЗ.ДОМ "СПЕКТР", 2011 Г., стр.17-19. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2601234C1 (ru) * 2015-07-13 2016-10-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет" ФГБОУ ВПО "ТГТУ" Способ измерения теплофизических свойств теплоизоляционных материалов методом плоского импульсного источника теплоты
RU2613194C1 (ru) * 2015-11-02 2017-03-15 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") Способ измерения теплофизических свойств анизотропных материалов методом линейного импульсного источника теплоты
RU169620U1 (ru) * 2016-09-30 2017-03-24 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" Устройство для определения комплекса теплофизических характеристик материалов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Doremus et al. Calibration of the potential drop method for monitoring small crack growth from surface anomalies–Crack front marking technique and finite element simulations
RU2534429C1 (ru) Способ измерения теплофизических свойств твердых материалов методом плоского мгновенного источника тепла
Yamada et al. Noncontact monitoring of surface temperature distribution by laser ultrasound scanning
US11022574B2 (en) Method and apparatus for rapid measurement of thermal conductivity of a thin film material
RU2374631C2 (ru) Способ определения комплекса теплофизических свойств твердых материалов
RU2613194C1 (ru) Способ измерения теплофизических свойств анизотропных материалов методом линейного импульсного источника теплоты
CN109470772A (zh) 一种基于超声的内部热源强度大小和位置的无损测量方法
RU2303777C2 (ru) Способ идентификации комплекса теплофизических свойств твердых материалов
RU2478939C1 (ru) Способ измерения коэффициента температуропроводности теплоизоляционных материалов методом регулярного режима третьего рода
RU2324164C1 (ru) Способ идентификации комплекса теплофизических свойств твердых материалов
RU2004109778A (ru) Способ идентификации комплекса теплофизических свойств твердых материалов
RU2328724C1 (ru) Способ идентификации комплекса теплофизических свойств твердых материалов
RU2324165C1 (ru) Способ идентификации комплекса теплофизических свойств твердых материалов
RU2255329C1 (ru) Способ определения теплофизических свойств материалов
Longo A steady-state apparatus to measure the thermal conductivity of solids
SU1395939A1 (ru) Способ измерени толщины листового материала
RU2601234C1 (ru) Способ измерения теплофизических свойств теплоизоляционных материалов методом плоского импульсного источника теплоты
SU958937A1 (ru) Способ определени термического сопротивлени
RU2245524C2 (ru) Способ поверки термопар
RU2788562C1 (ru) Способ определения комплекса теплофизических характеристик твердых строительных материалов
RU2797154C1 (ru) Устройство для создания неоднородного температурного поля и измерения токов поляризации и температуры в нем
RU123161U1 (ru) Устройство для определения теплофизических качеств обогреваемого бетона по температуропроводности в натурных условиях
RU2705706C1 (ru) Способ определения коэффициента диффузии в массивных изделиях из капиллярно-пористых материалов
RU100273U1 (ru) Устройство для измерения температуропроводности отдельных слоев искусственного сооружения
RU2329492C2 (ru) Способ комплексного определения теплофизических характеристик материалов и устройство для его осуществления

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150614